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ΩΩΩHere presentiamo elettrico Cell-substrato Impedance Sensing, conosciuto come ECIS, un metodo specifico per misurare e analizzare lo spettro di impedenza di cellule aderenti nella cultura 1. Lo scopo di questo protocollo è quello di offrire una guida generalmente applicabile per l'uso di questo particolare tipo di impedenza basato analisi cellulari e fornire protocolli per alcune delle funzioni chiave dal numero sempre crescente di applicazioni. La ricerca sarà incentrata sullo studio della proliferazione cellulare, la funzione di barriera, giunzioni cellulari, e la motilità cellulare.
Dal ECIS e il suo modello associato per trasformare i dati di spettroscopia di impedenza nei parametri biologicamente rilevanti è stato introdotto nella sua forma attuale alla comunità scientifica da Giaever e Keese nel 1991 2, è stato spesso indicato come un sistema per la misurazione della TEER (trans -epiteliale resistenza elettrica), che non è preciso. Le differenze sembrano marginali in un primo momento, masono importanti per l'interpretazione dei dati. Per le misure classiche Teer, le cellule sono coltivate su filtri permeabili per caratterizzare meccanismi di trasporto paracellulare, che sono dominati da giunzioni strette epiteliali o adherens endoteliali giunzioni 3. Comunemente, due elettrodi posizionati sopra e sotto il filtro sono utilizzati per applicare una corrente continua (DC) scorrono sopra lo strato di cellule e altri due elettrodi per misurare la conseguente caduta di tensione 4. La resistenza elettrica è calcolata utilizzando la legge di Ohm, che permette una descrizione numerica della qualità della barriera cella.
ECIS segue questo principio di base e lo estende. Nel sistema ECIS, le cellule sono coltivate su opposte, elettrodi d'oro circolari che sono incorporati nel fondo di speciali piatti di coltura cellulare. Il numero di elettrodi per coltura pozzo è variabile, dipende dall'applicazione e gli elettrodi hanno un diametro standard di 250 micron, in alcuni casi, un controelettrodo grandeè utilizzato per completare il circuito. ECIS utilizza una corrente alternata costante (AC) di 1 μA con una data frequenza invece di una corrente continua. L'impedenza viene calcolato in base alle corrispondenti variazioni di tensione (in mV) tra gli elettrodi. ECIS offre la possibilità di misurare l'impedenza in un intervallo di frequenze di studio di frequenza proprietà cellulari dipendenti, che ha diversi vantaggi rispetto TEER e saranno descritte in dettaglio in questo articolo. In primo luogo, la misura impedenza complessa permette di separare l'impedenza complessiva in resistenza barriera cellulare e la capacità della cella. Inoltre, prendendo dati a frequenze multiple e applicando un modello matematico, si può distinguere tra impedenza giunzionale (tenuta dei contatti cellula-cellula) e impedenza causata da interazioni cellula-substrato (distanza della membrana cellulare basale a matrice sottostante) nonché il contributo della capacità di membrana cellulare. In secondo luogo, la proliferazione cellulare e motilità possono essere valutati, poiché la cellulas sono in diretto contatto con gli elettrodi. Terzo, substrato e gli elettrodi sono sufficientemente sottili per permettere campo chiaro e contrasto di fase.
Base di misure di impedenza: L'impedenza complessa
La base per la misura dell'impedenza elettrica di oggetti biologici (cellule) è la legge di Ohm, un principio elettro-tecnica di base, che descrive la relazione tra la resistenza (R), la corrente (I) e la tensione (U) in un circuito elettrico in un determinato tempo (t).
Applicabile in circuito DC: R (t) = U (t) / I (t)
Quando si lavora nel sistema AC, corrente e tensione differiscono non solo nella loro ampiezza, ma anche nella loro fase (φ). Ora, la resistenza non è più sufficiente per descrivere queste relazioni. Invece, l'impedenza complessa (Z) o nella maggior parte dei casi la grandezza dell'impedenza (| Z |) sono utilizzati, contenente la resistenza ohmica precedentemente descritto più reattanza (X), che risultati di AC fluire attraverso condensatori e induttori di guida lo sfasamento tra tensione e corrente 5.
Applicabile in corrente alternata: | Z (f) | = √ (R 2 + X (f) 2)
φ = arctan (X / R)
Per effettuare le misurazioni di impedenza su cellule intatte, dovuti alle caratteristiche della loro membrana, cellule agiscono come un collegamento in parallelo di resistenza e condensatore. Qui, resistenza rappresenta l'opposizione al flusso di corrente, mentre capacità (C) descrive la separazione dei vettori elettrici alla isolante bi-strato di membrana cellulare che provoca la polarizzazione della cella. Quindi X è dominato dalle proprietà capacitive della membrana cellulare.
X (f) ≈ (2 * Pi * f * C Cell) -1
Poiché X è dipendente dalla frequenza, variazione della frequenza di misura permette studio delle diverse proprietà funzionali e strutturali della cellula. Il dispositivo misura ECIS sia R e X, che consente il calcolodi | Z |, C e φ.
Quantificare interi strati di cellule con spettroscopia di impedenza: Il circuito equivalente elettrico.
Come precedentemente spiegato, quando una cella viene portato in un campo elettrico, mostra proprietà di componenti elettronici passivi. Se ora, invece di una singola cella, un intero strato di cellule coltivate sugli elettrodi e integrato con mezzo di coltura cellulare viene indagato, il modello di resistenza e condensatore deve essere estesa a un'intera rete elettrica. In questo cosiddetto circuito equivalente, la resistenza del mezzo di coltura (R Med) e capacità (C elettr) e la resistenza (R elettr) caratterizzare l'interazione elettrodo / elettrolita devono essere considerati 3,6.
Un semplificata, esempio generale di un tale circuito equivalente di uno strato di cellule aderenti crescita può essere trovato in Figura 1. Il vantaggio di una tale matematicaAPPROCCIO per descrivere un sistema biologico è che questi circuiti possono essere raffinati ad libitum e adeguati alle domande sperimentali specifiche, ad esempio considerando l'impedenza causata da organelli intracellulari o per distinguere influenze di cellula-cellula (R giunzione) e adesioni cellula-substrato (R Sub) su 7,8 impedenza complessiva. Tuttavia l'obiettivo per la modellazione deve sempre essere quello di utilizzare il minor numero di elementi che descrivono tutte le caratteristiche dello spettro di impedenza misurata per consentire correlazioni significative.

Figura 1. Schema del sistema di ECIS e circuito equivalente rappresentante per cellule in crescita aderenti livello. A) Sezione di una cultura ECIS bene. Le cellule crescono sulla cima di rilevamento e controelettrodo eri coperto con terreno di coltura. Gli elettrodi sono collegati ad un amplificatore lock-in e un segnale CA viene applicata attraverso un resistore 1 MW per creare un generatore di corrente costante. Gli stimoli possono essere aggiunti direttamente al mezzo di coltura in qualsiasi punto nel tempo. B) misure ECIS la somma dei singoli contributi alla impedenza. Resistenza del mezzo di coltura (R Med) così come impedenza provocata dall'interfaccia elettrodo / elettrolita, che è per semplicità presentato come una combinazione in parallelo di un resistore (R elettr) e un condensatore (C elettr), e anche le proprietà elettriche della membrana cellulare, descritto da un collegamento in parallelo di resistenza (R Cell) e capacità (C Mem), tutti devono essere considerati. R cellulare è variabile, in quanto dipende dalla permeabilità cellulare verso la corrente. Il circuito equivalente può essere estesa e raffinato ad libitum. Come esempio giunzionale (R Junc) comecosì come subendoteliale (R Sub) resistenza sono stati aggiunti al circuito. Cliccare qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Parametri di impedenza e il loro significato biologico
I due parametri più diretti conseguenti a misurazioni di impedenza sono resistenza e la capacità di cellule. Resistenza rappresenta la qualità e la funzione della barriera cellula e quindi prende in considerazione la resistenza verso-para e flusso di corrente trans-cellulare. Capacità fornisce una misura globale della copertura dell'elettrodo. La caratteristica distintiva della ECIS è che con l'aiuto di circuiti equivalenti e modellare tali parametri globali forniscono approfondimenti su molte proprietà più cellulari, tra cui cellula-cellula e cellula-substrato adesioni, che saranno discussi più avanti in questo articolo.
Prima di iniziare: conside Sperimentalerazioni
Impostazione di misura - Il setup è composto da diversi elementi distinti: dispositivo ECIS con elettronica di misurazione; PC per l'acquisizione dati, titolare di array per la 8 - o il sistema a 96 pozzetti, array ECIS e la cultura di cellule di scelta. Il titolare matrice deve essere posto in un incubatore e collegato al dispositivo ECIS all'esterno dell'incubatrice. Il PC deve essere dotato del programma ECIS (1.2.123.0 14 Febbraio 2013) e collegato al dispositivo ECIS.
Selezione Array - C'è una sempre crescente varietà di matrici ECIS, progettati per applicazioni multiple. Le matrici standard sono 8W1E e gli array 8W10E, che sono composti da 8 pozzetti di coltura (indicato da W) comprendendo 1 o 10 elettrodi di misura (indicati con E), rispettivamente. Un grande controelettrodo completa il circuito, ma la sua impedenza è sostanzialmente trascurabile nella misura reale 6. Il supporto standard da 8 pozzetti array può ospitare due unrrays, risultando in un numero totale di 16 pozzetti di coltura. Gli elettrodi d'oro sono 50 nm di spessore, delineato con una pellicola isolante e montato su entrambi un substrato di policarbonato Lexan otticamente trasparente o un circuito stampato (PCB). Gli array PCB sono più robusti e convenienti. I vetrini trasparenti consentono di microscopia ottica ed immunofluorescenza. Ciò che deve essere considerato è che la matrice 1E migliora fluttuazioni del segnale resistenza causata da movimenti di cellule ed è necessario per studi cicatrizzazione. Inoltre, singoli elettrodi permettono correlazione dei segnali elettrici e ottici. Negli arrays multipli elettrodi, il segnale viene mediata su più elettrodi, che a causa della zona di misura maggiore include più celle nella misurazione, limita polarizzazione dei dati per inoculazione irregolare e la crescita delle cellule e riduce la sfocatura del segnale dovuta a cellule movimenti. Pertanto, gli arrays multipli elettrodi sono utili per studiare la proliferazione cellulare e la formazione di barriera. Accanto amatrici standard, ci sono matrici speciali per l'applicazione di sollecitazione di taglio 9, per studiare chemiotassi 10, la migrazione cellulare e la proliferazione nonché piastre a 96 pozzetti per proiezioni ad alta produttività. Per concludere, l'array da utilizzare dipende fortemente questione scientifica e tipo di cellula e deve essere selezionato e testato accuratamente.
Frequenza di misurazione - La modellazione di Rb e alfa (vedi analisi dei dati) richiede misurazioni Multi Frequency (MFT). Altrimenti impedenza può essere misurata nel tempo in un tipo cellulare frequenza specifica (SFT), con il vantaggio che i dati possono essere raccolti con una risoluzione temporale superiore. La frequenza di misura più sensibile per un tipo cellulare specifico può essere trovato scansioni di frequenza. Quando si stampano impedenza rispettivamente la resistenza in funzione della frequenza in un log-log grafico la frequenza in cui la differenza tra libero-cellula e cellula-elettrodo rivestito è il più grande è la frequenza dove le cellule bloccano tha attualmente più efficace. Nel caso di cellule endoteliali (EC) questa frequenza è di circa 4 kHz.
Densità di semina - Come in ogni normale densità a base di cellule esperimento di semina dipende dal problema scientifico. Quando si studia adesione e diffusione o formazione barriera, cellule endoteliali dovrebbero essere seminate con un'alta densità di 40.000-60.000 cellule / cm 2 per garantire un confluente, barriera stabile dopo 48 ore. Se il focus dell'esperimento è sulla proliferazione, cellule endoteliali dovrebbero essere seminate con una bassa densità di circa 2000-10000 cellule / cm 2.